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基于 FPGA 的信号源、示波器、万用表一体机
本实用新型涉及电子仪器领域,具体涉及基于 FPGA 的信号源、示波器、万用表一体机,包括壳体, 还包括壳体内设置的 FPGA 板、PCB 板,以及壳体上设置的高清触摸屏;PCB 板上设置有信号源系统、 示波器系统和万用表系统;FPGA 板内设置有控制与显示模块;信号源系统、示波器系统和万用表系统 分别连接控制与显示模块,控制与显示模块连接高清触摸屏。该一体机采用 FPGA 和内嵌其中的 Niosii&
武汉大学 2021-04-14
特价供应SANCH计数器CA-62K码表CA-63K米表
产品详细介绍  特价供应SANCH计数器CA-62K码表CA-63K米表 三碁仪表(SANCH),计米器,码表,电子计米器,电子码表 东莞市荣达机电进口计数器销售中心专业代理销售台湾三碁计数器,三碁计米器,三碁计米表,三碁计长仪,三碁转速表,三碁线速表,三碁电流表,三碁电压表,三碁长度发讯器,三碁长度发信器,三碁码表,三碁米表,三碁码轮,三碁米轮,三碁计米轮,三碁计码轮,SANCH计数器,SANCH计米器,SANCH计米表,SANCH计长仪,SANCH转速表,SANCH线速表,SANCH电压表,SANCH电流表SANCH长度发讯器,SANCH长度发信器,SANCH码表,SANCH米表,SANCH码轮,SANCH米轮,SANCH计米轮,SANCH计码轮,台湾计数器,台湾计米器,电子计数器,电子计米器,进口计数器,进口计米器,数显计数器,数显计米器, 智能计数器,智能计米器,数显转速表,智能转速表,电子转速表,数字转速表,数显线速表,智能线速表,电子线速表,台湾电压表,进口电压表,台湾电流表,进口电流表,台湾转速表,进口转速表,台湾测速表,进口测速表,台湾线速表,进口线速表,一段计数器,两段计数器,三段计数器, 一段计米器,两段计米器,三段计米器,CA-62K,CA-63K,CU-62K,CU-63K,RLU-40,PL-D2M,PL-S3M 显示范围 -99999~999999 设定范围 1~999999 字型尺寸 Count LED 0.39〞(Red)Preset LED 0.3〞(Green) 计数输入 有/无接点输入 响应频率 2KHz 输入信号 NPN,open collector 输入方式 单相加算,90°相位差 输出方式 Relay output(250V,5A max) 输出时间 0.1~9.9 seconds(Variable) 复归方式 External,Manual,Auto Reset 停电记忆 EEPROM 记忆资料保持十年不变 电源电压 AC 110V/220V±15% 60Hz/50Hz 消耗功率 5.5VA 耐温湿度 -10℃~+50℃ 45%~85% RH 尺寸规格 72mm×72mm×145mm(盘面开孔:68mm×68mm) 另有CONCH、FOTEK、JY-TECK、KONDA、TaiDe 累计型计数器、一段计数器、两段计数器、三段计数器、两台合并型计数器
东莞市荣达机电设备有限公司 2021-08-23
去耦合机制将表面浸润性和机械稳定性拆分至两种不同的结构尺度
通常,减少固-液接触是增强表面超疏水性的常用手段,根据Cassie-Baxter方程,固-液接触面积的减小,有利于提高表观接触角和降低滚动角。但由于接触面积的降低,必然导致微/纳结构承受更高的局部压强,从而更易磨损,这就意味着超疏水性和机械稳定性在提高一种性能时必然导致另一种性能下降。该论文基于全新思路,首次通过去耦合机制将超疏水性和机械稳定性拆分至两种不同的结构尺度,并提出微结构“铠甲”保护超疏水纳米材料免遭摩擦磨损的概念。结合浸润性理论和机械力学原理分析得出微结构设计原则,利用光刻、冷/热压等微细加工技术将装甲结构制备于硅片、陶瓷、金属、玻璃等普适性基材表面,与超疏水纳米材料复合构建出具有优良机械稳定性的铠甲化超疏水表面。该工作在集成高强度机械稳定性、耐化学腐蚀和热降解、抗高速射流冲击和抗冷凝失效等综合性能的同时,还实现了玻璃铠甲化表面的高透光率,为该表面应用于自清洁车用玻璃、太阳能电池盖板、建筑玻璃幕墙创造了必要条件。研究人员将该表面应用于太阳能电池盖板,实现了表面依靠冷凝液滴清除尘埃颗粒的自清洁方式,为少雨地区提供自清洁太阳能电池的解决方案。基于玻璃装甲化表面的自清洁技术可巧妙地利用雨或雾滴消除粉尘、鸟类粪便等污染,长期维持太阳能电池高效的能量转换,并节省传统清洁过程中必需的淡水资源和劳动力成本。该论文创新的设计思路和通用的制造策略展示了铠甲化超疏表面非凡的应用潜力,必将进一步推动超疏水表面进入广泛的实际应用。
电子科技大学 2021-04-11
泡沫炭表面原位合成Si3N4涂层材料
本发明涉及一种在泡沫炭材料表面原位合成Si3N4涂层的方法,属于新材料技术领域。其主要特点在于利用泡沫炭多孔结构及Si3N4纳米纤维复合体对自来水中颗粒及污染物的过滤和吸附功能实现软净水一体化功能。
中国地质大学(北京) 2021-02-01
一周科创资讯|7月4日-10日
一周科技创新、就业创业政策导读
高教科创 2022-07-11
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高教科创 2023-05-01
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高教科创 2023-04-24
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高教科创 2023-04-17
可降解软组织支架 4D 打印技术与应用
生物活性软组织的医疗修复具有重大的临床需求。例如乳腺癌居全球女性恶性肿瘤发病第一位,占女性恶性肿瘤的 25%,且以每年超过 20%的速 率增长,特别是在中国,预计 2021 年新发乳腺癌患者将达 250 万人。但是,现 有的人工软组织替代物无法软组织力学与生物功能重建的双重需求。本项目已建 立了完善的可降解软组织支架仿生设计、4D 打印工艺、装备技术体系,以乳房 癌修复、气管软化病为应用开展了临床应用探索,实现了个性化乳腺和气管外支 架的国际/国内首例临床试验(共完成 9 例)。所制造的可降解软组织支架不仅可 实现初期形态与力学性能匹配,后期还可通过患者组织再生与支架降解实现自体 修复,从而为未来软组织医疗修复难题提供创新解决方案。研发的生物 4D 打印 设备与临床应用被 CCTV2、CCTV7、CCTV10、新华社、人民日报、科技日报、陕 西日报等专题报道,产生了良好的社会影响。相关成果 2017 年获得陕西高等学 校科学技术一等奖。该项目团队是以卢秉恒院士为学术带头人的“增材制造”教育部创新团队 的重要分支,是利用增材制造技术创新软组织医疗修复难题的重要探索。该团队 现有教授 3 人(长江学者特聘教授 1 人、国家自然科学基金优青 1 人),副教授 2 人,讲师/博士后/专职科研人员 3 人。目前正致力于软组织 4D 打印的技术创 新、临床应用与产业化推广。
西安交通大学 2021-04-11
基于THEIC的大分子成炭剂TT4
传统的无卤膨胀型阻燃剂 (IFR) 是由酸源聚磷酸铵 (APP) 、炭源季戊四醇 (PER) 和气源三 聚氰胺 (MA) 所组成,季戊四醇虽然具有较好的成炭性,但由于其分子量低,与材料相容性 差、热稳定性和耐水性差,在与树脂的高温复合加工过程以及所制备的阻燃材料在潮湿环境中 使用受到很大的限制。 该成炭剂TT4与聚磷酸铵APP按TT4 : APP=1 : 2的配比,在聚合物中IFR重量配比30%时, 阻燃氧指数达到35以上,同时达到UL-94 V0级别,无溶滴现象,比传统的三嗪类成炭剂的综合 成炭效率高,可广泛应用于聚烯烃、聚苯乙烯类树脂 (ABS和HIPS等) 、PBT、PET、尼龙、环 氧树脂、不饱和树脂、聚氨酯、聚碳酸酯、丙烯酸树脂、弹性体等多种场合。该成炭剂具有 THEIC的超支化结构,具有优异的成炭能力,可以形成致密的炭层厚度和坚韧的炭层强度,与 聚磷酸铵等P-N系无卤阻燃剂配合,具有十分理想的协同效应,赋予材料卓越的阻燃性能,是 十分理想的。 目前市场上三嗪类成炭剂均采用三聚氯氰为起始反应物,涉及溶剂后处理和氯化氢尾气 处理问题,对环境有一定的污染且生产成本高。本项目以THEIC为主要原料,通过固相熔融反 应,反应过程中无溶剂,产品质量稳定。
华东理工大学 2021-04-13
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